《表6 基于荷载-挠度曲线的PVA-ECC各变形阶段耗能能力和韧性的计算结果Table 6 Calculation results of energy dissipation capacity and
表6计算结果表明:随着PVA纤维体积掺量的增加,试件开裂后的耗能指标也随之增大,耗能增韧的能力随之上升,当PVA纤维的体积掺量由1.5%增至2.0%,方板中心点挠度值分别为10δult·p、20δult·p、30δult·p、40δult·p处的开裂后耗能系数分别能提高6.82%、18.09%、4.13%、3.71%;随着PVA纤维体积掺量的增加,韧性指标T18(10)、T38(20)、T58(30)、T78(40)都在增大,说明在一定的PVA纤维体积掺量内,PVA-ECC的弯曲韧性在增大,但PVA纤维体积掺量对基体的改善效果是有限的,当PVA纤维体积掺量超过2%时,PVA纤维对基体的增强增韧的效果减弱,特别是后期体现的效果尤为明显。试验结果表明,PVA纤维体积掺量为2%的增强增韧的效果最佳;韧性指标T2(n-1)(n=10,20,30,40)均随着PVA纤维体积掺量ρv增加而增大,韧性指标T2(n-1)(n)对PVA纤维体积掺量的变化很敏感,反映出PVA纤维对提高基体整体变形的不同贡献;PVA体积掺量为2.0%的ECC的韧性指标为相应PVA纤维体积掺量为0的ECC的韧性指标的40倍左右,更好地反映出PVA纤维体积掺量对试件弯曲韧性的影响。
图表编号 | XD00182928300 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2018.08.25 |
作者 | 柯骄、苏骏、胡强、蔡新华 |
绘制单位 | 湖北工业大学土木建筑与环境学院、武汉大学水资源与水电工程科学国家重大实验室、湖北工业大学土木建筑与环境学院、湖北工业大学土木建筑与环境学院、武汉大学水资源与水电工程科学国家重大实验室 |
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